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CUANDOLA TIERRA
TIEMBLAVolcanes
y terremotos
CUANDOLA TIERRA
TIEMBLA
Volcanesy terremotos
A partir del 11 de Julio de 2014Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYTPlaza del Museo Nacional, 1
CUANDOLA TIERRATIEMBLAVolcanesy terremotos
El Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología, MUNCYT, de A Coruña,
acoge desde el 11 de julio la exposición
producida por el Museo de la Ciencia
y el Agua de Murcia, “Cuando la Tierra
tiembla. Volcanes y terremotos”. Esta
muestra está financiada por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT, a través de su Convocatoria de
ayudas para el fomento de la cultura
científica, tecnológica y de la innovación.
Permanecerá en el museo hasta junio de
2015.
Terremotos, volcanes y cordilleras
montañosas son espectaculares
manifestaciones de la energía interna
de nuestro planeta, un planeta dinámico
que aún guarda calor de su etapa de
formación. En las últimas décadas la
Geología ha experimentado un vertiginoso
desarrollo; las nuevas tecnologías nos han
permitido investigar el interior de la Tierra,
conocer mejor la dinámica del manto y
del núcleo y llegar a tener una visión más
aproximada de la intensa actividad del
interior terrestre.
Conocer y entender estos fenómenos
naturales es vital para reducir los riesgos a
los que se exponen millones de personas
que viven en laderas de volcanes
activos o en zonas de peligrosidad
sísmica. Aunque actualmente sabemos
dónde, cómo y por qué suceden, en
el caso de los terremotos aún no es
posible predecirlos. En nuestro país,
los terremotos del 11 de mayo de 2011
en Lorca deben marcar un antes y un
después en la prevención sísmica, ya
que las lecciones que aprendamos hoy
servirán para reducir pérdidas y salvar
vidas el día de mañana.
Conocer y respetar el planeta en el
que vivimos se ha convertido en una
necesidad a la vez que en una obligación
para nuestra actual sociedad.
“Cuando la Tierra tiembla” es una
exposición que muestra los últimos
conocimientos sobre estos fenómenos
naturales. Está compuesta por cartelería
de gran formato, con información gráfica
y escrita detallada sobre el interior de
la Tierra, los terremotos y los volcanes,
haciendo hincapié en el terremoto de
Lorca de 2011 y en la falla responsable
con su desplazamiento de la sacudida
que conmocionó a esta población
murciana.
CUANDOLA TIERRA
TIEMBLAVolcanes
y terremotos
¿De dónde procede el calor interno de la Tierra?La energía térmica que posee nuestro
planeta es, en su mayor parte, calor
residual producido durante su etapa
de formación dentro del Sistema Solar hace, aproximadamente, unos 4.500 millones.
La exposición se divide en 5 ámbitos:
La Tierra. Un planeta dinámico y lleno de energía.
Volcanes: una ventana al interior de la Tierra.
Terremotos: no sabemos cuándo, pero sí dónde, cómo y por qué.
El terremoto del 11 de mayo.
El termalismo.
Durante el recorrido por los distinto ámbitos se puede acceder a interactivos presentados
en grandes pantallas táctiles, audiovisuales, módulos, vitrinas y juegos que completan
la información y descubren nuevos e interesantes datos relacionados con la temática
expositiva.
CUANDOLA TIERRATIEMBLAVolcanesy terremotos
La máquina térmica del interior terrestreCONVECCIÓN TERRESTRE
En la corteza, el flujo de calor se produce
por conducción. En el manto, por el
contrario, tiene lugar una forma más eficaz
por la que se libera el calor, la convección,
una transferencia de calor mediante el
movimiento de material en el manto y en
el núcleo.
¿Qué hay bajo nuestros pies?
A la parte compuesta por la
corteza y la zona más externa
del manto se le denomina
Litosfera. Comprende
aproximadamente
los primeros 100
kilómetros de
profundidad y es
fundamental para entender
el dinamismo y la actividad geológica de
nuestro planeta.
CUANDOLA TIERRA
TIEMBLAVolcanes
y terremotos
Un científico incomprendidoEl científico alemán Alfred Wegener planteó en 1912 que los continentes estuvieron unidos en
el pasado y que, posteriormente, derivaron de manera similar a una balsa sobre el mar hasta
alcanzar su posición actual, sembrando las bases de lo que hoy conocemos como Tectónica
de Placas.
El nacimiento del sistema tierra-luna
La Tierra y la Luna se originaron como
consecuencia del choque de cuerpos
rocosos atraídos por la gravedad.
CUANDOLA TIERRATIEMBLAVolcanesy terremotos
¿Qué tienen en común las placas tectónicas y tus uñas?En la actualidad podemos medir en
qué dirección y con qué velocidad se
desplazan las placas tectónicas. Sabemos
que lo hacen a la misma velocidad con la
que crecen las uñas, aproximadamente de
1 a 15 cm al año.
El motor que mueve el
planetaEl calor interno de la Tierra
y la gravedad son los
motores que mueven las
placas tectónicas.
CUANDOLA TIERRA
TIEMBLAVolcanes
y terremotos
¿Dónde se forman los volcanes?Los volcanes más activos, al igual que
los terremotos, se encuentran
fundamentalmente en
los bordes de las placas
tectónicas. El tipo de
erupción dependerá
de su localización:
zonas de subducción,
dorsales oceánicas,
rifts continentales puntos
calientes.
¿Qué más podemos
encontrar en este ámbito?Emisión en alta definición de un
audiovisual sobre la estructura interna
de la Tierra. Maqueta del planeta Tierra
con un corte transversal para ver sus
capas internas. Lámpara de lava en
funcionamiento.
CUANDOLA TIERRATIEMBLAVolcanesy terremotos
¿Por qué se produce una erupción?El magma, al estar sometido a grandes
presiones y tener menor densidad que
las rocas sólidas que le rodean, arrastrado
además por los gases que tiene disueltos,
es capaz de ascender desde el manto y
alcanzar la superficie.
El volcán de Thera / 1613 a.C. La decadencia de la cultura minoica
La erupción de Thera o Santorini, en el siglo XVII a.C., se ha relacionado con la decadencia de la civilización minoica en la tardía Edad del Bronce, con el Éxodo bíblico y con la destrucción de la Atlántida.
La gran erupción del mundo clásico.El Vesubio (79 d.C.)
Su primera erupción histórica se produjo en el año 79 y sepultó bajo las cenizas las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabias.
Índice de Explosividad Volcánica (IEV)
La violencia de las erupciones (explosividad) se puede medir en función de la cantidad de material emitido y la altura alcanzada por la columna eruptiva.
Volcanes muy diferentes
Existe una gran variedad de formas y tamaños de volcanes, cada uno con una historia eruptiva única. Podemos clasificarlos en: estratovolcanes (Fujiyama, Teide), volcanes en escudo (islas hawaianas) y conos de ceniza (Paricutín).
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y terremotos
volcanes
Los primeros vulcanólogos de la Historia: Plinio el Viejo y Plinio el Joven
La erupción del Vesubio tuvo dos testigos de excepción. Plinio el Viejo, naturalista, autor de la Historia Naturalis, acudió a investigar la erupción y murió víctima de los gases tóxicos. Su sobrino, Plinio el Joven, sobrevivió y nos legó una descripción detallada de la erupción.
Unas montañas peligrosas: vigilando el volcán
Las coladas de lava, los flujos piroclásticos, los gases y la caída de cenizas y bloques son algunos de los peligros que representa un volcán. El incremento en la sismicidad, la deformación del terreno o el aumento del calor y los gases proporciona a los vulcanólogos información muy valiosa para predecir erupciones y estimar objetivamente el riesgo.
¿Volcanes explosivos o tranquilos?
Los magmas con alto contenido en sílice y ricos en gases son viscosos y dan lugar a volcanes explosivos (estratovolcanes). Por el contrario, los magmas pobres en sílice y bajo contenido en gas son muy fluidos, dando lugar a erupciones tranquilas que originan enormes volcanes en escudo.
¿QUÉ MÁS PODEMOS ENCONTRAR EN ESTE ÁMBITO?
Emisión en alta definición de un audiovisual sobre volcanes.
Maqueta de un volcán con un corte transversal para ver sus capas internas.
Vitrinas con diferentes tipos de rocas volcánicas.
Actividad para medir la densidad de distintas piedras.
CUANDOLA TIERRATIEMBLAVolcanesy terremotos
Hay varias escalas que miden la magnitud.
Una de las más conocidas es la escala de
Richter, que es logarítmica y crece de
forma exponencial.
Magnitud
La magnitud es una medida del tamaño
del terremoto, de la energía que se libera.
Intensidad
La intensidad mide los efectos que el
terremoto produce sobre las personas, los
objetos, las construcciones y el terreno.
Los movimientos de la Tierra se miden
mediante sismógrafos, unos aparatos cuyo
funcionamiento se basa en el principio de
inercia de los cuerpos.
Algunos terremotos que hicieron historia
El terremoto de Lisboa / 1 de noviembre
1755
El estudio de terremotos recientes, con
epicentro en el Atlántico, ha permitido
deducir que el terremoto de Lisboa de
1755 fue uno de los diez más potentes
de la Historia, alcanzando una magnitud
de entre 8.5 y 8.7 puntos en la escala de
Richter.
El mayor terremoto de la Historia reciente:
Valdivia, Chile
En 1960 se desencadenaron en Chile los
tres fenómenos geológicos asociados:
terremotos, tsunamis y volcanes.
TERREMOTOS: NO SABEMOS CUANDO PERO SÍ CÓMO, DÓNDE Y
POR QUÉ.
Midiendo los terremotos. MAGNITUD E INTENSIDAD
CUANDOLA TIERRA
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y terremotos
Mil años de terremotos en el sureste
peninsular
El sureste peninsular es una zona de alto
riesgo sísmico. El geógrafo árabe al-Udri
nos ofrece la primera noticia de terremotos
en Murcia y Orihuela.
¿Dónde se producen?
El 95% de los terremotos se localizan en el
borde de las placas.
¿Por qué se producen los terremotos?
Los terremotos son originados por las
fallas, fracturas de la corteza terrestre que
separan dos bloques en movimiento.
La energía de los terremotos viaja en
forma de ondas
Las ondas P y S, generadas en los grandes
terremotos, viajan por el interior terrestre
y atraviesan todo el planeta. Las ondas
superficiales, al contrario, viajan por los
primeros kilómetros de la corteza y son las
responsables de los daños.
¿Cómo funciona una falla?
EL CICLO SÍSMICO
Cuando una falla se desplaza y produce
un terremoto liberando gran cantidad de
energía, comienza un nuevo ciclo en el
que vuelve a acumular el esfuerzo hasta
producir el siguiente terremoto.
Tsunamis, olas gigantes y devastadoras
Los tsunamis son olas marinas de gran
tamaño ocasionadas, en la mayoría de los
casos, como consecuencia de terremotos
de gran magnitud en zonas de subducción
y con epicentro en el océano.
NAMAZU, una explicación mitológica de
los seísmos
La tradición nipona explicaba los tsunamis
y terremotos por la acción de un pez gato
gigante conocido como Namazu. Este pez
vivía enterrado en el barro debajo de la
superficie de la Tierra y cuando los dioses
querían castigar al pueblo lo liberaban,
de modo que él se agitaba y removía
generando las sacudidas del terreno.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS ENCONTRAR EN
ESTE ÁMBITO?
Emisión en alta definición de un audiovisual
sobre terremotos y maremotos.
Plataforma de simulación de terremotos.
Interactivo-guía sobre terremotos.
EL TERREMOTO DEL 11 DE MAYO
¿Dónde y por qué se producen terremotos
en la península Ibérica?
Las placas Africana y Euroasiática
colisionan
En la actualidad, estas placas se aproximan
a una velocidad de entre 4 y 5 mm/año.
Cordillera Bética: ¡aún en construcción!
La cordillera Bética, formada por la colisión
de la placa Africana y la Euroasiática, es
la zona sísmicamente más activa de la
península Ibérica.
En la Región de Murcia destacan las fallas
de Palomares, Alhama de Murcia y Bajo
Segura.
¿Qué magnitud tuvo? Magnitud 5.2.
La superficie de la falla de Alhama que se
ha desplazado ha sido de 4 a 6 km2, es
decir, aproximadamente un cuadrado de
3 x 2 km. El desplazamiento máximo a
lo largo de esta superficie ha sido de 10
centímetros.
Intensidad VII, ¿por qué causó tantos
daños?
Las razones son: epicentro cercano,
hipocentro poco profundo (3,5 km), suelo
aluvial, directividad y malas construcciones.
El terremoto de Lorca 2011 en datos
Los epicentros del primer terremoto, de
4.5, y del segundo, de 5.2, así como las
réplicas, se produjeron al NE de Lorca.
Los principales daños se produjeron en el
bloque de la falla de Alhama. La ruptura
sobre el plano de falla se produjo entre
los 5 y 1 km de profundidad y se propagó
hacia la ciudad de Lorca.
CUANDOLA TIERRA
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y terremotos
¿QUÉ MÁS PODEMOS ENCONTRAR EN
ESTE ÁMBITO?
Emisión en alta definición de un audiovisual
sobre el terremoto de Lorca de 2011.
Tapiz de la falla de Alhama de Murcia.
EL TERMALISMO
Las aguas termales del sureste peninsular
fueron muy apreciadas por todas las
poblaciones y culturas que se asentaron
en su territorio. Al pie de los nacimientos
se construyeron balnearios donde
acudían las gentes del entorno y de todo
el Mediterráneo para aliviar y curar sus
dolencias.
Las fallas y las aguas termales
Las surgencias naturales de agua termal
son debidas al ascenso de aguas profundas
por las fallas. El gradiente geotérmico de
la Tierra (aumento de la temperatura con
la profundidad) es aproximadamente 1º
centígrado cada 33 metros.
Los Baños de Archena
El aprovechamiento de sus aguas
mineromedicinales también se inició en la
época clásica.
Termalismo y culto a las ninfas. Los
Baños de Fortuna
Las aguas termales que brotan en Fortuna
han sido determinantes en su historia y
economía desde la Antigüedad clásica y lo
siguen siendo en nuestros días.
El “ninfeo” romano, documentado
arqueológicamente, constituye uno de
los testimonios más relevantes del uso de
aguas termales con carácter salutífero.
Los Baños de Alhama
Un tercer establecimiento termal fue
construido por los romanos al pie del
cerro del castillo de Alhama de Murcia.
La singularidad de las termas de Alhama
radica en la existencia de dos complejos:
uno destinado al baño medicinal y otro
de tipo recreativo, ambos en espacios
separados para cada sexo.
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Energía geotérmica. Una energía en
expansión
La energía geotérmica es la que la Tierra
transmite desde sus capas internas
hacia la parte más externa de la corteza
terrestre. Está relacionada con el gradiente
geotérmico, volcanes, aguas termales,
fumarolas y géiseres.
Ventajas de una energía renovable
Las energías renovables, entre ellas
la geotérmica, son fuentes de energía
inagotables. Se caracterizan por ser más
respetuosas con el medio ambiente,
emitiendo menos CO2 a la atmósfera que
la energía por combustión.
¿QUÉ MÁS PODEMOS ENCONTRAR EN
ESTE ÁMBITO?
Emisión en alta definición de un audiovisual
sobre termalismo y energía geotérmica.
ENERGÍA GEOTÉRMICA
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HORARIO DEL MUSEO
INVIERNO (DESDE EL 15 DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE JUNIO)
• Lunes cerrado
• Martes a viernes: de 10:00 a 17:00 h.
• Sábados: de 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
• Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h.
VERANO (DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE)
• Lunes cerrado
• Martes a sábado: de 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
• Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado los días 1 y 6 de enero; martes de
carnaval; 1 de mayo; y 24, 25 y 31 de diciembre. Además, cerrará
anualmente desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre,
ambos días inclusive.
ENTRADA GRATUITA